- XL4001 典型应用电路XL4002 典型应用电路XL4102典型应用电路XL4101 典型应用电路
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XL 4001 4002 4102
- 基于Verilog的顺序状态逻辑FSM的设计与仿真, 硬件描述语言Verilog为数字系统设计人员提供了一种在广泛抽象层次上描述数字系统的方式,同时,为计算机辅助设计工具在工程设计中的应用提供了方法。该语言支持早期的行为结构设计的概念,以及其后层次化结构设计的
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FSM 设计 仿真 逻辑 状态 Verilog 顺序 基于
- 介绍了H.264的量化算法,并用Modelsim进行了仿真,结果与理论完全一致。分析了在FPGA开发板上的资源的消耗。由此可知,完全可以用FPGA实现H.264的量化。
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Verilog 264 AVC
- 基于FPGA和DDS的信号源设计,1 引言
直接数字频率合成DDS(Direct Digital Synthesizer)是基于奈奎斯特抽样定理理论和现代器件生产技术发展的一种新的频率合成技术。与第二代基于锁相环频率合成技术相比,DDS具有频率切换时间短、频率分辨率
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设计 信号源 DDS FPGA 基于 FPGA,DDS,Verilog HDL
- 作为一个负责FPGA 企业市场营销团队工作的人,我不得不说,由于在工艺技术方面的显著成就以及硅芯片设计领域的独创性,FPGA 正不断实现其支持片上系统设计的承诺。随着每一代新产品的推出,FPGA 在系统中具有越来来越多的功能,可作为协处理器、DSP 引擎以及通信平台等,在某些应用领域甚至还可用作完整的片上系统。
因此,在摩尔定律的作用下,FPGA 产业的门数量不断增加,性能与专门功能逐渐加强,使得 FPGA 在电子系统领域能够取代此前只有 ASIC 和 ASSP 才能发挥的作用。不过,说到底,F
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xilinx FPGA VHDL Verilog
- 直接数字频率合成技术(Direct Digital Synthesize,DDS)是继直接频率合成技术和锁相式频率合成技术之后的第三代频率合成技术。它采用全数字技术,并从相位角度出发进行频率合成。随着微电子技术和数字集成电路的飞速
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Verilog HDL DDS 仿真
- 全球全球领先的电子组件供应商泰科电子近日宣布推出全新MULTI-BEAM XLE连接器产品。作为泰科电子备受市场认可的MULTI-BEAM XL配电连接器的增强版,新产品的负载电流较标准型MULTI-BEAM XL配电连接器提升20%以上,而耐用度更是其他同类产品的两倍之多。原有MULTI-BEAM XL产品负载电流为35安培,而新型连接器的每个触点可负载高达50安培的电流。MULTI-BEAM XLE的触点设计采用直角型垂直PCB插头,以及线缆基座式插头。此外,此款新型连接器还可提供20安培&ldq
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泰科 连接器 MULTI-BEAM XL
- 摘要:数字电位器由于可调精度高,更稳定,定位更准确,操作更方便,数据可长期保存和随时刷新等优点,在某些场合具有模拟电位器不可比拟的优势。论述对数字电位器ADN2850的一种方便的控制方法,通过计算机上的串口直
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串口 控制 ADN2850 数字电位器 Verilog HDL 基于
- 在工信部电子信息司的指导下,工业和信息化部软件与集成电路促进中心(CSIP )联合集成电路IP核标准工作组,现面向全国集成电路设计企业工程师、科研院所及高校师生,举办2009年“首届中国开源IP核标准化设计竞赛”,竞赛报名工作已于6月3日启动。报名及详情咨询可登录竞赛官方网站 http://www.ipmall.org.cn了解。据悉本次竞赛获奖者可分别获得现金1万元、5千元等奖励,针对学生参赛者有机会获得到IBM中国芯片设计中心实习的机会!
参赛者可以个人或团队(不高于
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CSIP VHDL Verilog
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除法器是电子技术领域的基础模块,在电子电路设计中得到广泛应用。目前,实现除法器的方法有硬件实现和软件实现两种方法。硬件实现的方法主要是以硬件的消耗为代价,从而有实现速度快的特点。用硬件的方
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Verilog 计算 精度可调 整数除法器
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USB(通用串行总线)是英特尔、微软、IBM、康柏等公司1994年联合制定的一种通用串行总线规范,它具有数据传输速度快,成本低,可靠性高,支持即插即用和热插拔等优点,迅速得到广泛应用。
在高速的数
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Verilog FPGA USB 高速接口
- 针对机器人伺服控制系统高速度、高精度的要求,介绍一种全数字化的基于神经网络控制的直流电机速度伺服控制系统的设计方案。速度控制器采用BP网络参数辨识自适应控制,并将其在FPGA进行硬件实现;同时用Nios II软核处理器作为上位机,构成一个完整的速度伺服控制器的片上可编程系统(SOPC)。实验结果表明,该控制系统具有较高的控制精度、较好的稳定性和灵活性。
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SOPC 系统 控制器 速度 神经网络 电机 基于 神经网络 伺服控制 现场可编程门阵列 Verilog HDL
- 引言
在轴承生产行业中,轴承振动噪声的峰值检测是一项重要的指标。以往,该检测都是采用传统的模拟电路方法,很难做到1:1地捕捉和保持较窄的随机波形的最大正峰值。本文叙述了基于Verilog-HDL与高速A/D转换器相结合所实现的快速轴承噪声检测方法。
1 振动噪声电压峰值检测方案的确定
1.1 轴承振动噪声的产生及检测
图1是轴承振动噪声电压峰值检测系统的示意图。由于加工设备、技术、环境等因素的影响,生产的轴承都程度不同地带有伤疤。图1中,假设某待测轴承有一处伤疤。由于伤痕的存在,轴
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Verilog 轴承 振动噪声 电压峰值检测
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